Detalles de la búsqueda
1.
Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma.
JAMA;
323(16): 1582-1589, 2020 04 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32219428
2.
Receptor binding by a ferret-transmissible H5 avian influenza virus.
Nature;
497(7449): 392-6, 2013 May 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23615615
3.
Changes in the Length of the Neuraminidase Stalk Region Impact H7N9 Virulence in Mice.
J Virol;
90(4): 2142-9, 2016 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26656694
4.
Role of the B Allele of Influenza A Virus Segment 8 in Setting Mammalian Host Range and Pathogenicity.
J Virol;
90(20): 9263-84, 2016 10 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27489273
5.
Cross-immunity Against Avian Influenza A(H7N9) Virus in the Healthy Population Is Affected by Antigenicity-Dependent Substitutions.
J Infect Dis;
214(12): 1937-1946, 2016 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27738054
6.
The NS1 gene from bat-derived influenza-like virus H17N10 can be rescued in influenza A PR8 backbone.
J Gen Virol;
97(8): 1797-1806, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27217257
7.
Assessment of the internal genes of influenza A (H7N9) virus contributing to high pathogenicity in mice.
J Virol;
89(1): 2-13, 2015 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25320305
8.
Distribution of sialic acid receptors and experimental infections with different subtypes of influenza A viruses in Qinghai-Tibet plateau wild pika.
Virol J;
12: 63, 2015 Apr 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25880060
9.
Origin and diversity of novel avian influenza A H7N9 viruses causing human infection: phylogenetic, structural, and coalescent analyses.
Lancet;
381(9881): 1926-32, 2013 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23643111
10.
Structure of the fusion core and inhibition of fusion by a heptad repeat peptide derived from the S protein of Middle East respiratory syndrome coronavirus.
J Virol;
87(24): 13134-40, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24067982
11.
Structure and receptor binding specificity of hemagglutinin H13 from avian influenza A virus H13N6.
J Virol;
87(16): 9077-85, 2013 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23760233
12.
Insights into avian influenza virus pathogenicity: the hemagglutinin precursor HA0 of subtype H16 has an alpha-helix structure in its cleavage site with inefficient HA1/HA2 cleavage.
J Virol;
86(23): 12861-70, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22993148
13.
A noncompeting pair of human neutralizing antibodies block COVID-19 virus binding to its receptor ACE2.
Science;
368(6496): 1274-1278, 2020 06 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32404477
14.
Analysis of hemagglutinin-mediated entry tropism of H5N1 avian influenza.
Virol J;
6: 39, 2009 Apr 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19341465
15.
Stable non-synonymous substitutions on NS gene (NS1 and NS2 proteins) of Qinghai Lake H5N1 influenza virus (Clade 2.2) after successive passages in Muscovy ducks.
Sci China C Life Sci;
52(9): 847-53, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19802744
16.
Avian-to-Human Receptor-Binding Adaptation of Avian H7N9 Influenza Virus Hemagglutinin.
Cell Rep;
29(8): 2217-2228.e5, 2019 11 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31747596
17.
Light chain modulates heavy chain conformation to change protection profile of monoclonal antibodies against influenza A viruses.
Cell Discov;
5: 21, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30993000
18.
Double Lock of a Human Neutralizing and Protective Monoclonal Antibody Targeting the Yellow Fever Virus Envelope.
Cell Rep;
26(2): 438-446.e5, 2019 01 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30625326
19.
Heterosubtypic Protections against Human-Infecting Avian Influenza Viruses Correlate to Biased Cross-T-Cell Responses.
mBio;
9(4)2018 08 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30087171
20.
Avian-to-Human Receptor-Binding Adaptation by Influenza A Virus Hemagglutinin H4.
Cell Rep;
20(5): 1201-1214, 2017 08 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28768203